RU2553051C1 - Защитное устройство - Google Patents

Защитное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2553051C1
RU2553051C1 RU2014106839/06A RU2014106839A RU2553051C1 RU 2553051 C1 RU2553051 C1 RU 2553051C1 RU 2014106839/06 A RU2014106839/06 A RU 2014106839/06A RU 2014106839 A RU2014106839 A RU 2014106839A RU 2553051 C1 RU2553051 C1 RU 2553051C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spring
protective device
stopper
height
compressed
Prior art date
Application number
RU2014106839/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Анатольевич Черница
Константин Александрович Воробьев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2014106839/06A priority Critical patent/RU2553051C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2553051C1 publication Critical patent/RU2553051C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gasket Seals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области безопасной эксплуатации опасных изделий, находящихся в окружении агрессивной среды, в частности к предохранительным герметизирующим устройствам, а именно к устройствам с разрушаемым элементом, обеспечивающим автоматическое срабатывание и открытие герметичных воздушных каналов при определенных внешних воздействующих факторах. Защитное устройство включает линейно перемещаемый силовым воздействием предварительно сжатой пружины подвижный элемент, удерживаемый стопором. Механические свойства стопора изменяются под воздействием факторов внешней среды. Подвижный элемент выполнен в виде подпружиненной пробки 1 и расположен внутри корпуса объекта 6. Стопор выполнен в виде фиксатора 4 из легкоплавкого материала, нанесенного на витки сжатой телескопической пружины 3 перед установкой его в корпус. Пробка 1 снабжена уплотнительными элементами 2 и выполнена с высотой по оси меньшей, чем высота пружины 3 в свободном состоянии. Изобретение направлено на упрощение конструкции защитного устройства, на минимизацию размеров защитного устройства, на сокращение количества элементов, на повышение надежности срабатывания устройства. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области безопасной эксплуатации опасных изделий, находящихся в окружении агрессивной среды, к предохранительным герметизирующим устройствам, а именно к устройствам с разрушаемым элементом, обеспечивающим автоматическое срабатывание и открытие герметичных воздушных каналов при определенных внешних воздействующих факторах.
Известны механические и термомеханические автоматические устройства прямого действия (без обратных связей), описанные в работе А.В. Алферова «В мире умных машин», М.: «Радио и связь», 1989, стр.10-18, включающие различные виды рабочих подвижных элементов, стопоров, фиксаторов, источников энергии для перемещения подвижных элементов, рабочих тяг, освобождаемых при расфиксации и перемещении подвижных элементов, корпусов и т.п.
Недостатками данных устройств являются сложность конструкции, множество физических связей и, как следствие, большое количество элементов, а также необходимость точного выполнения ряда условий.
Наиболее близким и взятым в качестве прототипа является устройство, описанное в патенте РФ №2494021, опубл. 27.09.2013, МПК B64G 1/64, под названием «Расфиксатор», включающее линейно перемещаемый силовым воздействием предварительно сжатой пружины подвижный элемент, удерживаемый стопором, механические свойства которого изменяются под воздействием факторов внешней среды, выполненный в виде подпружиненной пробки и расположенный внутри корпуса объекта.
Недостатками данного устройства являются нестойкость составных частей к воздействию агрессивной среды, негерметичность, большое количество элементов.
Задачей заявляемого изобретения является создание простого в эксплуатации устройства, обеспечивающего защиту внутренних элементов изделий от воздействия компонентов агрессивной среды, проникающих через отверстия воздушных каналов в процессе эксплуатации, автоматически срабатывающего при воздействии повышенной температуры.
Это достигается тем, что в защитном устройстве, включающем линейно перемещаемый силовым воздействием предварительно сжатой пружины подвижный элемент, удерживаемый стопором, механические свойства которого изменяются под воздействием факторов внешней среды, выполненный в виде подпружиненной пробки и расположенный внутри корпуса объекта, согласно изобретению, стопор выполнен в виде фиксатора из легкоплавкого материала, нанесенного на витки сжатой телескопической пружины перед установкой его в корпус, при этом пробка снабжена уплотнительными элементами и выполнена с высотой по оси меньшей, чем высота пружины в свободном состоянии.
Кроме того, в защитном устройстве уплотнительные элементы выполнены в виде колец из резиновой смеси.
Кроме того, в защитном устройстве в качестве легкоплавкого материала использован сплав Розе.
Технический результат, который позволяет решить поставленную задачу, заключается в том, что удалось обеспечить самостоятельное срабатывание и открытие воздушных каналов при определенных внешних воздействующих факторах, а именно при высокой температуре, благодаря свойству материала пружины изменять, не разрушаясь, свою форму и размеры и сохранять остаточные деформации после устранения внешних сил.
Наличие в заявляемом изобретении признаков, отличающих его от прототипа, позволяет считать его соответствующим условию «новизна».
Новые признаки устройства (стопор выполнен в виде фиксатора из легкоплавкого материала, нанесенного на витки сжатой телескопической пружины перед установкой его в корпус, при этом пробка снабжена уплотнительными элементами и выполнена с высотой по оси меньшей, чем высота пружины в свободном состоянии) не выявлены в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».
Предлагаемое изобретение проиллюстрировано следующими чертежами.
На фиг.1 приведена конструкция защитного устройства.
На фиг.2. приведена схема установки предлагаемого защитного устройства.
На фиг.3 приведена схема работы защитного устройства.
Защитное устройство состоит из пробки 1 (см. фиг.1) с уплотнительными элементами 2 (например, резиновыми кольцами) и телескопической пружины 3. На витки телескопической пружины 3 в сжатом состоянии нанесен фиксатор 4 из легкоплавкого материала, например сплав Розе, сплав Вуда, ПОСВ 33, ПОИ 50, ПОС 40 и т.д. Защитное устройство устанавливается по поршневой посадке уплотнительными элементами 2 в отверстие воздушного канала 5 корпуса объекта 6 (см. фиг.2).
Работа осуществляется следующим образом. При превышении температуры внешней среды выше температуры плавления легкоплавкого материала, из которого выполнен фиксатор 4, например низкотемпературного припоя сплава Розе, температура плавления которого 93°C, фиксатор 4 расплавляется, телескопическая пружина 3, изготовленная из бериллиевой бронзы (лента ДПРНМ 0,5 БрБ2 ГОСТ 1789-70), разжимается под действием временно накопленной энергии за счет упругой деформации под влиянием нагрузки, при этом пробка 1 с уплотнительными кольцами 2 извлекается из отверстия корпуса объекта, открывая воздушные каналы. Усилие телескопической пружины 3 рассчитано таким образом, что при срабатывании все элементы защитного устройства отделяются на значительное расстояние от отверстия воздушного канала 5 корпуса объекта 6, полностью освобождая его (см. фиг.3). Этому же способствует и соблюдение условия соответствия размеров высоты пробки 1 и высоты телескопической пружины 3 в сжатом состоянии, а именно: высота пробки 1 по оси должна быть меньше высоты телескопической пружины 3 в свободном состоянии.
Заявляемое устройство позволило значительно упростить конструкцию защитного устройства, минимизировать размеры защитного устройства, сократить количество элементов, повысить надежность срабатывания. Защитное устройство сохраняет работоспособность в агрессивной среде, при этом обеспечивая герметичность воздушных каналов рабочей конструкции. Применение предлагаемого технического решения целесообразно в рабочих конструкциях с воздушными каналами при отсутствии возможности дополнительного крепления.
Для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность осуществления устройства и способность обеспечения достижения усматриваемого заявителем технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».

Claims (3)

1. Защитное устройство, включающее линейно перемещаемый силовым воздействием предварительно сжатой пружины подвижный элемент, удерживаемый стопором, механические свойства которого изменяются под воздействием факторов внешней среды, выполненный в виде подпружиненной пробки и расположенный внутри корпуса объекта, отличающийся тем, что стопор выполнен в виде фиксатора из легкоплавкого материала, нанесенного на витки сжатой телескопической пружины перед установкой его в корпус, при этом пробка снабжена уплотнительными элементами и выполнена с высотой по оси меньшей, чем высота пружины в свободном состоянии.
2. Защитное устройство по п.1, отличающееся тем, что уплотнительные элементы выполнены в виде колец из резиновой смеси.
3. Защитное устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве легкоплавкого материала использован сплав Розе.
RU2014106839/06A 2014-02-24 2014-02-24 Защитное устройство RU2553051C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106839/06A RU2553051C1 (ru) 2014-02-24 2014-02-24 Защитное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106839/06A RU2553051C1 (ru) 2014-02-24 2014-02-24 Защитное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2553051C1 true RU2553051C1 (ru) 2015-06-10

Family

ID=53295202

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014106839/06A RU2553051C1 (ru) 2014-02-24 2014-02-24 Защитное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2553051C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU275625A1 (ru) * Л. А. Анохин, Е. М. Левин, С. Н. Соловьев , В. В. Тимофеев Электроклапан
GB1317462A (en) * 1969-06-19 1973-05-16 Dynamit Nobel Ag Switch elements for mechanical actuation
US4188856A (en) * 1977-01-19 1980-02-19 Dynamit Nobel Ag Compressed-gas-actuated switching device
SU889999A1 (ru) * 1980-04-30 1981-12-15 Ростовский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Клапан сброса давлени
US6155284A (en) * 1999-03-17 2000-12-05 Scantlin; Gary Buckling pin latch actuated safety relief valve
RU2494021C1 (ru) * 2012-04-25 2013-09-27 Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Расфиксатор

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU275625A1 (ru) * Л. А. Анохин, Е. М. Левин, С. Н. Соловьев , В. В. Тимофеев Электроклапан
GB1317462A (en) * 1969-06-19 1973-05-16 Dynamit Nobel Ag Switch elements for mechanical actuation
US4188856A (en) * 1977-01-19 1980-02-19 Dynamit Nobel Ag Compressed-gas-actuated switching device
SU889999A1 (ru) * 1980-04-30 1981-12-15 Ростовский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Клапан сброса давлени
US6155284A (en) * 1999-03-17 2000-12-05 Scantlin; Gary Buckling pin latch actuated safety relief valve
RU2494021C1 (ru) * 2012-04-25 2013-09-27 Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Расфиксатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20130101369A1 (en) Tripped unlocking device, connecting two detachable subassemblies
BR112016026589A2 (pt) Dobradiça
RU2655978C1 (ru) Пирозамок
BR112014013368A2 (pt) dobradiça para mobiliário com dispositivo de desaceleração desativável
JP2017520734A5 (ru)
WO2015180435A1 (zh) 带气体泄漏报警装置的蓄能器及液压操动机构
WO2015048800A3 (en) Pyrotechnic actuator
CN108563105A (zh) 按键及具有该按键的腕表
MX2018001220A (es) Dispositivo combinado para bloqueo y prueba de carrera parcial de accionadores de válvula.
WO2015078563A8 (en) Extraction valve
DE102016012173A1 (de) Druckmesssystem mit selbstschliessender Drossel
WO2014093596A3 (en) Explosion mitigating cover
RU2523326C1 (ru) Амортизатор для взрывозащитных элементов зданий
RU2553051C1 (ru) Защитное устройство
UA117963C2 (uk) Пасивна система скидання тиску для контейнерів під тиском в ядерних реакторах
CN107542721B (zh) 具有安全装置的气缸致动器
BR112018006828A2 (pt) aspersor para sistemas de extinção de incêndio
BR112018008498A2 (pt) válvula de segurança para gás sensível à temperatura e método para a construção de tal válvula de segurança
US20190299041A1 (en) A device for delivering a pressurized material
EP2843255A1 (en) Gas spring including a safety system
CN203511551U (zh) 带民用弹爆破的弹爆式破窗器
US6655143B2 (en) Autonomous gas powered ram
US10954974B2 (en) Actuator assembly with lost motion device
GB0918292D0 (en) Pressure surge sensor and assembly including such a sensor and a rupture disc
BR112017025812A2 (pt) recipiente de simulação para controlar um dispositivo de preenchimento de recipiente, e método para controlar um protocolo de manuseio de ruptura de recipiente de um dispositivo de preenchimento de recipiente